analizator vizual. Trecerea luminii prin ochi. Dispozitive de protecție a ochilor. Structura și funcțiile straturilor retinei Structura secvenței oculare

Viziunea este proces biologic, care determină percepția asupra formei, mărimii, culorii obiectelor care ne înconjoară, orientarea între ele. Este posibil datorită funcției analizorului vizual, care include aparatul de percepție - ochiul.

funcția vederii nu numai în perceperea razelor de lumină. Îl folosim pentru a evalua distanța, volumul obiectelor, percepția vizuală a realității înconjurătoare.

Ochiul uman - fotografie

În prezent, dintre toate organele de simț la oameni, cea mai mare sarcină cade asupra organelor de vedere. Acest lucru se datorează citirii, scrisului, privirii la televizor și altor tipuri de informații și muncă.

Structura ochiului uman

Organul vederii este format din globul ocular și un aparat auxiliar situat în orbită - o adâncire a oaselor craniului facial.

Structura globului ocular

Globul ocular are aspectul unui corp sferic și este format din trei cochilii:

  • Extern - fibros;
  • mediu - vascular;
  • intern - plasă.

Teaca fibroasa exterioaraîn partea posterioară formează o proteină, sau sclera, iar în față trece într-o cornee permeabilă la lumină.

Coroida mijlocie Se numește așa datorită faptului că este bogat în vase de sânge. Situat sub sclera. Se formează partea anterioară a acestei învelișuri iris, sau irisul. Deci se numește din cauza culorii (culoarea curcubeului). În iris este elev- o gaură rotundă, care poate modifica valoarea în funcție de intensitatea iluminării prin intermediul reflex înnăscut. Pentru a face acest lucru, există mușchi în iris care îngustează și extind pupila.

Irisul acționează ca o diafragmă care reglează cantitatea de lumină care intră în aparatul sensibil la lumină și îl protejează de deteriorare, obișnuind organul vederii cu intensitatea luminii și a întunericului. coroidă formează un lichid - umiditatea camerelor ochiului.

Retina interioară, sau retina- adiacent spatelui membranei medii (vasculare). Constă din două foi: exterioară și interioară. Foaia exterioară conține pigment, foaia interioară conține elemente fotosensibile.


Retina căptușește partea inferioară a ochiului. Dacă te uiți la ea din lateralul pupilei, atunci o pată rotundă albicioasă este vizibilă în partea de jos. Acesta este locul de ieșire al nervului optic. Nu există elemente fotosensibile și, prin urmare, nu sunt percepute raze de lumină, se numește punct orb. În lateral este pată galbenă (macula). Acesta este locul cu cea mai mare acuitate vizuală.

În strat interior retina conține elemente sensibile la lumină – celule vizuale. Capetele lor arată ca niște tije și conuri. bastoane conține un pigment vizual - rodopsina, conuri- iodopsină. Tijele percep lumina în condiții de amurg, iar conurile percep culorile într-o lumină suficient de puternică.

Secvență de lumină care trece prin ochi

Luați în considerare calea razelor de lumină prin acea parte a ochiului care formează aparatul său optic. În primul rând, lumina trece prin cornee, umoarea apoasă a camerei anterioare a ochiului (între cornee și pupilă), pupila, cristalinul (sub formă de cristalin biconvex), corpul vitros (un material gros, mediu transparent) și intră în final în retină.


În cazurile în care razele de lumină, care au trecut prin mediul optic al ochiului, nu sunt focalizate pe retină, se dezvoltă anomalii vizuale:

  • Dacă înaintea ei - miopie;
  • dacă în spate – hipermetropie.

Pentru a egaliza miopia, se folosesc lentile biconcave, iar hipermetropia - lentile biconvexe.

După cum sa menționat deja, tijele și conurile sunt situate în retină. Când lumina le lovește, provoacă iritații: au loc procese fotochimice, electrice, ionice și enzimatice complexe care provoacă excitație nervoasă - un semnal. Intră prin nervul optic în centrele vizuale subcorticale (quadrigemina, tuberculul optic etc.). Apoi merge la cortexul lobilor occipitali ai creierului, unde este perceput ca o senzație vizuală.

Întregul complex al sistemului nervos, inclusiv receptorii de lumină, nervii optici, centrii vizuali din creier, constituie analizatorul vizual.

Structura aparatului auxiliar al ochiului


Pe lângă globul ocular, ochiului îi aparține și un aparat auxiliar. Este format din pleoape, șase mușchi care mișcă globul ocular. Suprafața din spate a pleoapelor este acoperită de o coajă - conjunctiva, care trece parțial la globul ocular. În plus, aparatul lacrimal aparține organelor auxiliare ale ochiului. Este alcătuit din glanda lacrimală, canale lacrimale, sac și duct nazolacrimal.

Glanda lacrimală secretă un secret - lacrimi care conțin lizozim, care are un efect dăunător asupra microorganismelor. Este situat în fosa osului frontal. Cei 5-12 tubuli ai săi se deschid în golul dintre conjunctivă și globul ocular din colțul exterior al ochiului. Hidratând suprafața globului ocular, lacrimile curg în colțul interior al ochiului (nas). Aici se adună în orificiile canalelor lacrimale, prin care pătrund în sacul lacrimal, situat tot în colțul interior al ochiului.

Din sacul de-a lungul canalului nazolacrimal, lacrimile sunt direcționate în cavitatea nazală, sub concha inferioară (prin urmare, uneori puteți observa cum curg lacrimile din nas în timp ce plângeți).

Igiena vederii

Cunoașterea căilor de scurgere a lacrimilor din locurile de formare - glandele lacrimale - vă permite să efectuați corect o astfel de abilitate de igienă precum „ștergerea” ochilor. În același timp, mișcarea mâinilor cu un șervețel curat (de preferință steril) trebuie direcționată din colțul exterior al ochiului spre cel interior, „ștergeți-vă ochii spre nas”, spre curgerea naturală a lacrimilor, și nu împotriva acestuia, contribuind astfel la îndepărtarea unui corp străin (praf) de pe suprafața globului ocular.

Organul vederii trebuie protejat de lovituri corpuri străine, deteriora. Când se lucrează, unde se formează particule, fragmente de materiale, așchii, ar trebui să se folosească ochelari de protecție.

În caz de deteriorare a vederii, nu ezitați și contactați un medic oftalmolog, urmați recomandările acestuia pentru a evita dezvoltare ulterioară maladie. Intensitatea luminii la locul de muncă ar trebui să depindă de tipul de muncă efectuată: cu cât sunt efectuate mișcări mai subtile, cu atât iluminarea ar trebui să fie mai intensă. Nu trebuie să fie strălucitoare sau slabă, ci exact cea care necesită cea mai mică efort oculare și contribuie la o muncă eficientă.

Cum să menții acuitatea vizuală

Standardele de iluminat au fost elaborate in functie de scopul incintei, de tipul de activitate. Cantitatea de lumină este determinată folosind un dispozitiv special - un luxmetru. Controlul corectitudinii iluminatului se realizează de către serviciul medical și sanitar și administrația instituțiilor și întreprinderilor.

Trebuie amintit că lumina puternică contribuie în special la deteriorarea acuității vizuale. Prin urmare, ar trebui să evitați să priviți fără ochelari de protecție împotriva luminii către surse de lumină puternică, atât artificială, cât și naturală.

Pentru a preveni deficiența vizuală din cauza oboselii oculare mari, trebuie respectate anumite reguli:

  • Când citiți și scrieți, este necesară o iluminare suficientă uniformă, din care să nu se dezvolte oboseala;
  • distanta de la ochi la subiectul de citit, scris sau obiecte mici cu care esti ocupat sa fie de aproximativ 30-35cm;
  • obiectele cu care lucrezi trebuie așezate convenabil pentru ochi;
  • Urmăriți emisiunile TV la cel puțin 1,5 metri de ecran. În acest caz, este necesară evidențierea încăperii datorită unei surse de lumină ascunse.

De o importanță nu mică pentru menținerea vederii normale este o dietă fortificată în general, și mai ales vitamina A, care este abundentă în produsele de origine animală, în morcovi, dovleci.

Un stil de viață măsurat, care include alternarea corectă a muncii și odihnei, cu excepția alimentației obiceiuri proaste inclusiv fumatul și băutul băuturi alcoolice, în mare măsură contribuie la păstrarea vederii și a sănătății în general.

Cerințele igienice pentru conservarea organului vederii sunt atât de extinse și variate încât cele de mai sus nu pot fi limitate. Ele se pot schimba în funcție de activitatea muncii, acestea trebuie verificate cu un medic și efectuate.

Cristalinul și corpul vitros. Combinația lor se numește aparat de dioptrie. În condiții normale, razele de lumină sunt refractate (refractate) de la o țintă vizuală de către cornee și cristalin, astfel încât razele să fie focalizate pe retină. Puterea de refracție a corneei (elementul principal de refracție al ochiului) este de 43 dioptrii. Convexitatea lentilei poate varia, iar puterea sa de refracție variază între 13 și 26 dioptrii. Datorită acestui fapt, lentila oferă acomodare globului ocular obiectelor aflate la distanțe apropiate sau îndepărtate. Când, de exemplu, razele de lumină de la un obiect îndepărtat intră într-un ochi normal (cu un mușchi ciliar relaxat), ținta apare pe retină în focalizare. Dacă ochiul este îndreptat către un obiect din apropiere, se concentrează în spatele retinei (adică imaginea de pe acesta este neclară) până când apare acomodarea. Mușchiul ciliar se contractă, slăbind tensiunea fibrelor centurii; curbura cristalinului crește și, ca urmare, imaginea este focalizată pe retină.

Corneea și cristalinul formează împreună o lentilă convexă. Razele de lumină de la un obiect trec prin punctul nodal al lentilei și formează o imagine inversată pe retină, ca într-o cameră. Retina poate fi comparată cu filmul fotografic, deoarece ambele captează imagini vizuale. Cu toate acestea, retina este mult mai complexă. Procesează o secvență continuă de imagini și, de asemenea, trimite creierului mesaje despre mișcările obiectelor vizuale, semnele de amenințare, schimbările periodice ale luminii și întunericului și alte date vizuale despre mediul extern.

Deși axa optică a ochiului uman trece prin punctul nodal al cristalinului și punctul retinei dintre fovee și capul nervului optic (Fig. 35.2), sistemul oculomotor orientează globul ocular spre locul obiectului, numit punctul de fixare. Din acest punct, un fascicul de lumină trece prin punctul nodal și este focalizat în fovee; astfel, merge de-a lungul axei vizuale. Razele de la restul obiectului sunt focalizate în zona retiniană din jurul foveei (Fig. 35.5).

Focalizarea razelor pe retină depinde nu numai de cristalin, ci și de iris. Irisul acționează ca diafragma unei camere și reglează nu numai cantitatea de lumină care intră în ochi, ci, mai important, adâncimea câmpului vizual și aberația sferică a lentilei. Odată cu scăderea diametrului pupilei, adâncimea câmpului vizual crește, iar razele de lumină sunt direcționate prin partea centrală a pupilei, unde aberația sferică este minimă. Modificările diametrului pupilei apar automat (adică în mod reflex) atunci când reglați (adaptați) ochiul la vizualizarea obiectelor apropiate. Prin urmare, în timpul citirii sau a altor activități oculare asociate cu discriminarea obiectelor mici, calitatea imaginii este îmbunătățită de sistemul optic al ochiului.

Calitatea imaginii este afectată de un alt factor - împrăștierea luminii. Este minimizată prin limitarea fasciculului de lumină, precum și absorbția acestuia de către pigmentul coroidei și stratul pigmentar al retinei. În acest sens, ochiul seamănă din nou cu o cameră. Și acolo, împrăștierea luminii este împiedicată prin limitarea fasciculului de raze și absorbția acestuia de vopseaua neagră care acoperă suprafața interioară a camerei.

Focalizarea imaginii este perturbată dacă dimensiunea pupilei nu se potrivește cu puterea de refracție a aparatului de dioptrie. La miopie (miopie), imaginile obiectelor îndepărtate sunt focalizate în fața retinei, neatingând ea (Fig. 35.6). Defectul se corectează cu lentile concave. În schimb, în ​​cazul hipermetropiei (hipermetropie), imaginile obiectelor îndepărtate sunt focalizate în spatele retinei. Pentru a remedia problema, sunt necesare lentile convexe (Fig. 35.6). Adevărat, imaginea poate fi focalizată temporar datorită acomodării, dar mușchii ciliari obosesc, iar ochii obosesc. În cazul astigmatismului, apare asimetria între razele de curbură ale suprafețelor corneei sau cristalinului (și uneori ale retinei) în planuri diferite. Pentru corectare se folosesc lentile cu raze de curbură special selectate.

Elasticitatea cristalinului scade treptat odată cu vârsta. Scade eficienta acomodarii sale atunci cand se uita la obiecte apropiate (presbiopie). La o vârstă fragedă, puterea de refracție a lentilei poate varia într-o gamă largă, până la 14 dioptrii. Până la vârsta de 40 de ani, acest interval este redus la jumătate, iar după 50 de ani - până la 2 dioptrii și mai jos. Presbiopia se corectează cu lentile convexe.

Ochiul uman este o realizare evolutivă remarcabilă și un instrument optic excelent. Pragul de sensibilitate al ochiului este aproape de limita teoretică datorită proprietăților cuantice ale luminii, în special difracția luminii. Gama de intensități percepute de ochi este, focalizarea se poate muta rapid de la o distanță foarte mică la infinit.
Ochiul este un sistem de lentile care formează o imagine reală inversată pe o suprafață sensibilă la lumină. Globul ocular este aproximativ sferic cu un diametru de aproximativ 2,3 cm. Învelișul său exterior este un strat opac aproape fibros numit sclera. Lumina intră în ochi prin cornee, care este o membrană transparentă pe suprafața exterioară a globului ocular. În centrul corneei este un inel colorat - iris (iris) co elevÎn mijloc. Acţionează ca o diafragmă, reglând cantitatea de lumină care intră în ochi.
obiectiv este o lentilă formată dintr-un material fibros transparent. Forma și, prin urmare, distanța focală, pot fi modificate cu muschii ciliari globul ocular. Spațiul dintre cornee și cristalin este umplut lichid aposși a sunat camera frontala. În spatele lentilei se află o substanță transparentă asemănătoare unui jeleu numită corpul vitros.
Suprafața interioară a globului ocular este acoperită retină, care contine numeroase celule nervoase- receptori vizuali: bastoane și conuri, care răspund la stimulii vizuali prin generarea de biopotenţiale. Zona cea mai sensibilă a retinei este pată galbenă, care contine cel mai mare număr receptorii vizuali. Partea centrală a retinei conține doar conuri dens. Ochiul se rotește pentru a vedea obiectul studiat.

Orez. unu. ochiul uman

Refracția în ochi

Ochiul este echivalentul optic al unei camere fotografice convenționale. Are un sistem de lentile, un sistem de diafragmă (pupila) și o retină pe care este fixată imaginea.

Sistemul de cristalin al ochiului este format din patru medii de refracție: cornee, camera de apă, cristalin, corp de sticlă. Indicii lor de refracție nu diferă semnificativ. Acestea sunt 1,38 pentru cornee, 1,33 pentru camera de apă, 1,40 pentru cristalin și 1,34 pentru corpul vitros (Fig. 2).

Orez. 2. Ochiul ca sistem de medii de refracție (numerele sunt indici de refracție)

În aceste patru suprafețe de refracție, lumina este refractă: 1) între aer și suprafața anterioară a corneei; 2) între suprafața posterioară a corneei și camera de apă; 3) între camera de apă și suprafața anterioară a cristalinului; 4) între suprafața posterioară a cristalinului și corpul vitros.
Cea mai puternică refracție are loc pe suprafața anterioară a corneei. Corneea are o rază mică de curbură, iar indicele de refracție al corneei este cel mai diferit de cel al aerului.
Puterea de refracție a cristalinului este mai mică decât cea a corneei. Reprezintă aproximativ o treime din puterea totală de refracție a sistemelor de lentile oculare. Motivul acestei diferențe este că fluidele din jurul cristalinului au indici de refracție care nu diferă semnificativ de indicele de refracție al lentilei. Dacă cristalinul este îndepărtat din ochi, înconjurat de aer, acesta are un indice de refracție de aproape șase ori mai mare decât în ​​ochi.

Lentila îndeplinește o funcție foarte importantă. Curbura sa se poate modifica, ceea ce asigură o focalizare fină asupra obiectelor situate la diferite distanțe de ochi.

Ochi redus

Ochiul redus este un model simplificat al ochiului real. Reprezintă schematic sistemul optic al unui ochi uman normal. Ochiul redus este reprezentat de o singură lentilă (un mediu de refracție). În ochiul redus, toate suprafețele de refracție ale ochiului real sunt însumate algebric, formând o singură suprafață de refracție.
Ochiul redus permite calcule simple. Puterea totală de refracție a suportului este de aproape 59 de dioptrii atunci când lentila este acomodată pentru vederea obiectelor îndepărtate. Punctul central al ochiului redus se află în fața retinei cu 17 milimetri. Fasciculul din orice punct al obiectului ajunge la ochiul redus și trece prin punctul central fără refracție. Precum și lentila de sticla formează o imagine pe o foaie de hârtie, sistemul de cristalin al ochiului formează o imagine pe retină. Aceasta este o imagine redusă, reală, inversată a obiectului. Creierul formează percepția unui obiect într-o poziție dreaptă și în dimensiune reală.

Cazare

Pentru o vedere clară a unui obiect, este necesar ca, după refracția razelor, să se formeze o imagine pe retină. Se numește schimbarea puterii de refracție a ochiului pentru a focaliza obiectele apropiate și îndepărtate cazare.
Cel mai îndepărtat punct pe care se concentrează ochiul se numește punct îndepărtat viziuni – infinit. În acest caz, razele paralele care intră în ochi sunt focalizate pe retină.
Obiectul este vizibil în detaliu atunci când este plasat cât mai aproape de ochi. Distanța minimă de vedere clară este de aproximativ 7 cm cu vedere normală. În acest caz, aparatul de cazare este în cea mai stresantă stare.
Un punct situat la o distanță de 25 cm, se numește punct cea mai buna viziune, pentru că în acest caz toate detaliile obiectului luat în considerare sunt distinse fără tensiune maximă a aparatului de acomodare, ca urmare a căreia ochiul poate perioadă lungă de timp nu te obosi.
Dacă ochiul este focalizat pe un obiect într-un punct apropiat, trebuie să-și ajusteze distanța focală și să-și crească puterea de refracție. Acest proces are loc prin schimbarea formei lentilei. Când un obiect este adus mai aproape de ochi, forma lentilei se schimbă de la o lentilă moderat convexă la o lentilă convexă.
Lentila este formată dintr-o substanță fibroasă asemănătoare jeleului. Este înconjurat de o capsulă flexibilă puternică și are ligamente speciale care merg de la marginea cristalinului până la suprafata exterioara globul ocular. Aceste ligamente sunt în permanență tensionate. Forma lentilei se schimbă muschiul ciliar. Contracția acestui mușchi reduce tensiunea capsulei cristalinului, devine mai convexă și, datorită elasticității naturale a capsulei, capătă o formă sferică. În schimb, atunci când mușchiul ciliar este complet relaxat, puterea de refracție a cristalinului este cea mai slabă. Pe de altă parte, atunci când mușchiul ciliar este în starea cea mai contractată, puterea de refracție a cristalinului devine cea mai mare. Acest proces este controlat de centrală sistem nervos.

Orez. 3. Acomodare în ochiul normal

prezbiopie

Puterea de refracție a lentilei poate crește de la 20 dioptrii la 34 dioptrii la copii. Cazarea medie este de 14 dioptrii. Ca urmare, puterea totală de refracție a ochiului este de aproape 59 de dioptrii atunci când ochiul este acomodat pentru vederea la distanță și de 73 de dioptrii la acomodare maximă.
Pe măsură ce o persoană îmbătrânește, lentila devine mai groasă și mai puțin elastică. Prin urmare, capacitatea unei lentile de a-și schimba forma scade odată cu vârsta. Puterea de acomodare scade de la 14 dioptrii la un copil la mai putin de 2 dioptrii intre 45 si 50 de ani si devine 0 la varsta de 70 de ani. Prin urmare, obiectivul aproape nu se potrivește. Această tulburare de acomodare se numește hipermetropie senilă. Ochii sunt întotdeauna concentrați la o distanță constantă. Nu se pot adapta atât la vederea de aproape, cât și la cea de departe. Prin urmare, pentru a vedea clar la diferite distanțe, o persoană în vârstă trebuie să poarte bifocale cu segmentul superior focalizat pentru vederea la distanță și segmentul inferior focalizat pentru vederea de aproape.

erori de refracție

emetropie . Se consideră că ochiul va fi normal (emetropic) dacă razele de lumină paralele de la obiecte îndepărtate sunt focalizate în retină cu relaxare completă a mușchiului ciliar. Un astfel de ochi vede clar obiectele îndepărtate atunci când mușchiul ciliar este relaxat, adică fără acomodare. La focalizarea obiectelor aflate în intervalul apropiat de distanțe, mușchiul ciliar se contractă în ochi, oferind un grad adecvat de acomodare.

Orez. patru. Refracția razelor de lumină paralele în ochiul uman.

Hipermetropie (hipermetropie). Hipermetropia este cunoscută și ca clarviziune. Se datorează fie dimensiunii mici a globului ocular, fie puterii slabe de refracție a sistemului de cristalin al ochiului. În astfel de condiții, razele de lumină paralele nu sunt refractate de sistemul de lentile al ochiului suficient pentru a aduce focalizarea (respectiv, imaginea) pe retină. Pentru a depăși această anomalie, mușchiul ciliar trebuie să se contracte, crescând putere optică ochi. Prin urmare, o persoană cu vedere departe este capabilă să focalizeze obiecte îndepărtate pe retină folosind mecanismul de acomodare. Pentru a vedea obiecte mai aproape, puterea de acomodare nu este suficientă.
Cu o mică rezervă de cazare, o persoană cu vedere la depărtare este adesea incapabilă să găzduiască suficient ochiul pentru a focaliza nu numai obiectele din apropiere, ci chiar și la distanță.
Pentru a corecta hipermetropia, este necesară creșterea puterii de refracție a ochiului. Pentru aceasta se folosesc lentile convexe, care adaugă putere de refracție puterii sistemului optic al ochiului.

Miopie . În miopie (sau miopie), razele de lumină paralele de la obiecte îndepărtate sunt focalizate în fața retinei, în ciuda faptului că mușchiul ciliar este complet relaxat. Acest lucru se întâmplă din cauza globului ocular prea lung și, de asemenea, din cauza puterii de refracție prea mare a sistemului optic al ochiului.
Nu există un mecanism prin care ochiul ar putea reduce puterea de refracție a cristalinului său mai puțin decât este posibil cu relaxarea completă a mușchiului ciliar. Procesul de acomodare duce la o deteriorare a vederii. În consecință, o persoană cu miopie nu poate focaliza obiectele îndepărtate pe retină. Imaginea poate fi focalizată numai dacă obiectul este suficient de aproape de ochi. Prin urmare, o persoană cu miopie are un punct limitat de vedere clară.
Se știe că razele care trec printr-o lentilă concavă sunt refractate. Dacă puterea de refracție a ochiului este prea mare, ca în miopie, uneori poate fi anulată de o lentilă concavă. Folosind tehnica laser, este posibilă și corectarea unei umflături excesive a corneei.

Astigmatism . La un ochi astigmatic, suprafața de refracție a corneei nu este sferică, ci elipsoidală. Acest lucru se datorează curburii prea mari a corneei într-unul dintre planurile sale. Ca urmare, razele de lumină care trec prin cornee într-un plan nu sunt refractate la fel de mult ca razele care trec prin ea într-un alt plan. Ele nu intră în atenție. Astigmatismul nu poate fi compensat de ochi cu ajutorul acomodarii, dar poate fi corectat cu o lentila cilindrica, care va corecta eroarea intr-unul din planuri.

Corectarea anomaliilor optice cu lentile de contact

Recent, lentilele de contact din plastic au fost folosite pentru a corecta diverse anomalii de vedere. Sunt plasate pe suprafața anterioară a corneei și sunt fixate cu un strat subțire de lacrimi care umple spațiul dintre lentila de contact și cornee. Lentilele de contact rigide sunt fabricate din plastic dur. Dimensiunile lor sunt 1 mmîn grosime și 1 cmîn diametru. Există și lentile de contact moi.
Lentilele de contact înlocuiesc corneea ca in afara ochi și anulează aproape complet proporția puterii de refracție a ochiului, care apare în mod normal pe suprafața anterioară a corneei. Folosind lentile de contact suprafața anterioară a corneei nu joacă rol semnificativîn ruperea ochiului. Rolul principal începe să joace suprafața anterioară a lentilei de contact. Acest lucru este important în special la persoanele cu cornee formată anormal.
O altă caracteristică a lentilelor de contact este că, pe măsură ce se rotesc cu ochiul, oferă o zonă mai largă de vedere clară decât o fac ochelarii obișnuiți. De asemenea, sunt mai ușor de utilizat pentru artiști, sportivi și altele asemenea.

Acuitate vizuala

Capacitatea ochiului uman de a vedea clar detaliile fine este limitată. Ochiul normal poate distinge între diferite surse punctuale de lumină situate la o distanță de 25 de secunde de arc. Adică, atunci când razele de lumină din două puncte separate intră în ochi la un unghi de peste 25 de secunde între ele, ele sunt văzute ca două puncte. Grinzile cu separare unghiulară mai mică nu pot fi distinse. Aceasta înseamnă că o persoană cu acuitate vizuală normală poate distinge două puncte de lumină la o distanță de 10 metri dacă sunt la 2 milimetri unul de celălalt.

Orez. 7. Acuitate vizuală maximă pentru surse de lumină în două puncte.

Prezența acestei limite este asigurată de structura retinei. Diametrul mediu al receptorilor din retină este de aproape 1,5 micrometri. În mod normal, o persoană poate distinge două puncte separate dacă distanța dintre ele în retină este de 2 micrometri. Astfel, pentru a distinge între două obiecte mici, acestea trebuie să tragă două conuri diferite. De macar, intre ele unul va fi 1 con neexcitat.

Echipament: model de ochi pliabil, masă " analizator vizual”, obiecte tridimensionale, reproduceri de tablouri. Fișe pentru birouri: desene „Structura ochiului”, cartonașe de fixare pe această temă.

În timpul orelor

I. Moment organizatoric

II. Verificarea cunoștințelor elevilor

1. Termeni (pe tablă): organe de simț; analizor; structura analizorului; tipuri de analizoare; receptori; Căi neurale; think tank; modalitatea; zone ale cortexului cerebral; halucinații; iluzii.

2. Informații suplimentare despre teme pentru acasă(mesaje elevilor):

– pentru prima dată întâlnim termenul de „analizator” în lucrările lui I.M. Sechenov;
- la 1 cm de piele de la 250 la 400 de terminații sensibile, la suprafața corpului există până la 8 milioane dintre ele;
- aproximativ 1 miliard de receptori sunt localizați pe organele interne;
- LOR. Sechenov și I.P. Pavlov credea că activitatea analizorului se reduce la analiza efectelor asupra organismului mediului extern și intern.

III. învăţarea de materiale noi

(Mesajul temei lecției, scopuri, obiective și motivație activități de învățare elevi.)

1. Sensul viziunii

Care este sensul vederii? Să răspundem împreună la această întrebare.

Da, într-adevăr, organul vederii este unul dintre cele mai importante organe de simț. Percepem și cunoaștem lumea din jurul nostru în primul rând cu ajutorul viziunii. Așa că ne facem o idee despre forma, dimensiunea obiectului, culoarea acestuia, observăm pericolul în timp, admirăm frumusețea naturii.

Datorită vederii, un cer albastru se deschide în fața noastră, frunziș tânăr de primăvară, culori strălucitoare de flori și fluturi fluturi deasupra lor, un câmp auriu de câmpuri. Culori minunate de toamnă. Putem admira mult timp cer înstelat. Lumea din jurul nostru este frumoasă și uimitoare, admirați această frumusețe și aveți grijă de ea.

Este dificil de supraestimat rolul viziunii în viața umană. Experiența de o mie de ani a omenirii se transmite din generație în generație prin cărți, picturi, sculpturi, monumente de arhitectură, pe care le percepem cu ajutorul viziunii.

Deci, organul vederii este vital pentru noi, cu ajutorul acestuia o persoană primește 95% din informații.

2. Poziția ochilor

Luați în considerare desenul din manual și stabiliți ce procese osoase sunt implicate în formarea orbitei. ( Frontal, zigomatic, maxilar.)

Care este rolul orbitelor?

Și ce ajută la întoarcerea globului ocular în direcții diferite?

Experimentul nr. 1. Experimentul este realizat de elevi așezați la același birou. Trebuie să urmăriți mișcarea stiloului la o distanță de 20 cm de ochi. Al doilea mută mânerul sus-jos, dreapta-stânga, descrie un cerc cu el.

Câți mușchi mișcă globul ocular? ( Cel puțin 4, dar sunt 6 în total: patru drepte și două oblice. Datorită contracției acestor mușchi, globul ocular se poate roti în orbită.)

3. Protectoare pentru ochi

Experienta numarul 2. Priveste cum pleoapele vecinului tau clipesc si raspunde la intrebarea: care este functia pleoapelor? ( Protecție împotriva iritațiilor ușoare, protecție a ochilor împotriva particulelor străine.)

Sprâncenele prind transpirația care curge de pe frunte.

Lacrimile au un efect lubrifiant și dezinfectant asupra globului ocular. Glandele lacrimale- un fel de „fabrica de lacrimi” - 10-12 canale deschise sub pleoapa superioară. Lacrimile sunt 99% apă și doar 1% sare. Acesta este un produs minunat de curățare a globului ocular. S-a stabilit și o altă funcție a lacrimilor - odată cu ele sunt excretate din organism. otrăvuri periculoase(toxine), care sunt produse în momentul stresului. În 1909, omul de știință din Tomsk P.N. Lașcenkov a descoperit o substanță specială în lichidul lacrimal, lizozima, capabilă să omoare mulți microbi.

Articolul a fost publicat cu sprijinul companiei „Zamki-Service”. Compania vă oferă serviciile unui maestru în repararea ușilor și încuietorilor, spargerea ușilor, deschiderea și înlocuirea încuietorilor, înlocuirea larvelor, montarea zăvoarelor și încuietorilor într-o ușă metalică, precum și tapițerii ușilor cu piele sintetică și restaurarea ușilor. Selecție mare de încuietori pentru uși de intrare și blindate de la cei mai buni producători. Garanție de calitate și siguranță, plecarea maestrului în termen de o oră la Moscova. Puteți afla mai multe despre companie, serviciile oferite, prețurile și contactele pe site-ul, care se află la: http://www.zamki-c.ru/.

4. Structura analizorului vizual

Vedem doar când există lumină. Secvența razelor care trec prin mediul transparent al ochiului este următoarea:

fascicul luminos → cornee → camera anterioară a ochiului → pupilă → camera posterioară a ochiului → cristalin → corp vitros → retină.

Imaginea de pe retină este redusă și inversată. Cu toate acestea, vedem obiectele în forma lor naturală. Acest lucru se datorează experienței de viață a unei persoane, precum și interacțiunii semnalelor din toate simțurile.

Analizorul vizual are următoarea structură:

Prima verigă - receptori (tije și conuri pe retină);
al 2-lea link - nervul optic;
A treia legătură - centrul creierului ( lobul occipital creier mare).

Ochiul este un dispozitiv cu auto-reglare, vă permite să vedeți obiecte apropiate și îndepărtate. Chiar și Helmholtz credea că modelul ochiului este o cameră, lentila este mediul de refracție transparent al ochiului. Ochiul este conectat la creier prin nervul optic. Vederea este un proces cortical și depinde de calitatea informațiilor care vin de la ochi către centrii creierului.

Informațiile din partea stângă a câmpurilor vizuale de la ambii ochi sunt transmise către emisfera dreaptă, iar din partea dreaptă a câmpurilor vizuale ale ambilor ochi - spre stânga.

Dacă imaginea din ochiul drept și din stânga intră în centrele creierului corespunzători, atunci ei creează o singură imagine tridimensională. viziune binoculara- vedere cu doi ochi - vă permite să percepeți o imagine tridimensională și vă ajută să determinați distanța până la un obiect.

Masa. Structura ochiului

Componentele ochiului

Caracteristici structurale

Rol

membrana proteica (sclera)

Exterior, dens, opac

Protejează structurile interne ale ochiului, își menține forma

Cornee

Subțire, transparentă

„Lentila” puternică a ochiului

Conjunctivă

transparentă, lipicioasă

Acoperă partea din față a globului ocular până la cornee și suprafața interioară a pleoapei

coroidă

Carcasa mijlocie, neagra, dantelata cu plasa vase de sânge

Hrănind ochiul, lumina care trece prin el nu se împrăștie

corp ciliar

Muschii netezi

Susține lentila și îi modifică curbura

Iris (iris)

Conține pigmentul melanină

Rezistent la lumină. Limitează cantitatea de lumină care intră în ochi pe retină. Determină culoarea ochilor

O deschidere în iris înconjurată de mușchi radiali și inelari

Reglează cantitatea de lumină care ajunge la retină

obiectiv

lentilă biconvexă, formatie transparenta, elastica

Focalizează imaginea prin modificarea curburii

corpul vitros

Masă transparentă asemănătoare jeleului

umple partea interioară ochi, susține retina

Camera frontala

Spațiul dintre cornee și iris umplut cu lichid limpede- umor apos

camera din spate

Spațiul din interiorul globului ocular, delimitat de iris, de cristalin și de ligamentul care îl ține, este umplut cu umoare apoasă.

Participarea la sistem imunitar ochi

retina (retina)

Mucoasa interioară a ochiului, un strat subțire de celule receptori vizuali: tije (130 milioane) conuri (7 milioane)

receptorii vizuali formează o imagine; conurile sunt responsabile pentru redarea culorii

Pata galbena

Un grup de conuri în partea centrală a retinei

Zona cu cea mai mare acuitate vizuală

punct orb

Locul de ieșire al nervului optic

Locația canalului pentru transmiterea informațiilor vizuale către creier

5. Concluzii

1. O persoană percepe lumina cu ajutorul organului vederii.

2. Razele de lumină sunt refractate în sistemul optic al ochiului. Pe retină se formează o imagine inversă redusă.

3. Analizorul vizual include:

- receptori (tije si conuri);
- cai nervoase (nerv optic);
- centrul creierului (zona occipitală a cortexului cerebral).

IV. Consolidare. Lucrul cu fișe

Exercitiul 1. Stabiliți o potrivire.

1. Lentila. 2. Retina. 3. Receptor. 4. Elev. 5. Corp vitros. 6. Nervul optic. 7. Membrană proteică și cornee. 8. Lumină. 9. Membrană vasculară. 10. Zona vizuală a cortexului cerebral. 11. Pata galbena. 12. Punct orb.

A. Trei părți ale analizorului vizual.
B. Umple interiorul ochiului.
B. Aglomerare de conuri în centrul retinei.
G. Modifică curbura.
D. Efectuează diverși stimuli vizuali.
E. Membrane protectoare ale ochiului.
G. Locul de ieșire a nervului optic.
3. Site de imagistică.
I. Gaură în iris.
K. Stratul negru hrănitor al globului ocular.

(Răspuns: A - 3, 6, 10; B - 5; LA 11; G - 1; D - 8; E - 7; W -12; Z - 2; I - 4; K - 9.)

Sarcina 2. Răspunde la întrebările.

Cum înțelegeți expresia „Ochiul privește, dar creierul vede”? ( În ochi, doar excitarea receptorilor are loc într-o anumită combinație și percepem imaginea atunci când impulsurile nervoase ajung în zona cortexului cerebral.)

Ochii nu simt nici căldură, nici frig. De ce? ( Nu există receptori de căldură și frig în cornee.)

Doi elevi au argumentat: unul a susținut că ochii obosesc mai mult când se uită la obiecte mici care sunt aproape, iar celălalt - obiecte îndepărtate. Care dintre ele are dreptate? ( Ochii obosesc mai mult atunci când privesc obiectele aflate aproape, deoarece acest lucru încordează foarte mult mușchii care asigură munca (creșterea curburii) cristalinului. Privirea obiectelor îndepărtate este o odihnă pentru ochi.)

Sarcina 3. Semnează elementele structurale ale ochiului indicate prin numere.

Literatură

Vadchenko N.L. Testează-ți cunoștințele. Enciclopedie în 10 volume T. 2. - Donetsk, ICF „Stalker”, 1996.
Zverev I.D. Carte de lectură despre anatomia umană, fiziologie și igienă. – M.: Iluminismul, 1983.
Kolesov D.V., Mash R.D., Belyaev I.N. Biologie. Uman. Manual pentru 8 celule. – M.: Butarda, 2000.
Khripkova A.G. Științele naturii. – M.: Iluminismul, 1997.
Sonin N.I., Sapin M.R. Biologie Umana. – M.: Dropia, 2005.

Fotografie de pe site-ul http://beauty.wild-mistress.ru

Viziunea este canalul prin care o persoană primește aproximativ 70% din toate datele despre lumea care o înconjoară. Și acest lucru este posibil doar pentru că viziunea umană este unul dintre cele mai complexe și uimitoare sisteme vizuale de pe planeta noastră. Dacă nu ar exista vedere, cel mai probabil am trăi doar în întuneric.

Ochiul uman are o structură perfectă și oferă viziune nu numai în culoare, ci și în trei dimensiuni și cu cea mai mare claritate. Are capacitatea de a schimba instantaneu focalizarea la o varietate de distanțe, de a regla cantitatea de lumină care intră, de a distinge între un număr mare de culori și chiar mai multe nuanțe, de a corecta aberațiile sferice și cromatice etc. Cu creierul ochiului sunt asociate șase niveluri ale retinei, în care chiar înainte ca informația să fie trimisă la creier, datele trec prin etapa de compresie.

Dar cum este aranjată viziunea noastră? Cum, prin amplificarea culorii reflectate de obiecte, o transformăm într-o imagine? Dacă ne gândim serios la asta, putem concluziona că dispozitivul sistemului vizual uman este „gândit” până la cel mai mic detaliu de către Natura care l-a creat. Dacă preferați să credeți că Creatorul sau o Putere Superioară este responsabilă pentru crearea omului, atunci le puteți atribui acest merit. Dar să nu înțelegem, ci să continuăm conversația despre dispozitivul vizual.

O cantitate mare de detalii

Structura ochiului și fiziologia acestuia pot fi numite fără îndoială cu adevărat ideale. Gândește-te singur: ambii ochi se află în orbitele osoase ale craniului, care îi protejează de tot felul de daune, dar ies din ei tocmai pentru a se asigura cea mai largă vedere orizontală posibilă.

Distanța la care ochii sunt despărțiți oferă profunzime spațială. Și globii oculari înșiși, după cum se știe cu siguranță, au o formă sferică, datorită căreia se pot roti în patru direcții: stânga, dreapta, sus și jos. Dar fiecare dintre noi consideră că toate acestea sunt de la sine înțeles – puțini oameni se gândesc la ce s-ar întâmpla dacă ochii noștri ar fi pătrați sau triunghiulari sau dacă mișcarea lor ar fi haotică – acest lucru ar face ca viziunea să fie limitată, haotică și ineficientă.

Deci, structura ochiului este extrem de complicată, dar tocmai acesta este ceea ce face posibil ca aproximativ patru zeci dintre diferitele sale componente să funcționeze. Și chiar dacă nu ar exista nici măcar unul dintre aceste elemente, procesul de a vedea ar înceta să se desfășoare așa cum ar trebui să fie realizat.

Pentru a vedea cât de complex este ochiul, vă sugerăm să vă îndreptați atenția către figura de mai jos.

Să vorbim despre modul în care procesul este implementat în practică perceptie vizuala ce elemente ale sistemului vizual sunt implicate în acest lucru și de ce este responsabil fiecare dintre ele.

Trecerea luminii

Pe măsură ce lumina se apropie de ochi, razele de lumină se ciocnesc cu corneea (cunoscută și sub denumirea de cornee). Transparența corneei permite luminii să treacă prin ea în suprafața interioară a ochiului. Transparența, apropo, este cea mai importantă caracteristică a corneei și rămâne transparentă datorită faptului că o proteină specială pe care o conține inhibă dezvoltarea vaselor de sânge - un proces care are loc în aproape fiecare țesut. corpul uman. În cazul în care corneea nu ar fi transparentă, celelalte componente ale sistemului vizual nu ar conta.

Printre altele, corneea previne cavități interne ochi de gunoi, praf și orice elemente chimice. Iar curbura corneei îi permite să refracte lumina și să ajute cristalinul să focalizeze razele de lumină pe retină.

După ce lumina a trecut prin cornee, aceasta trece printr-un mic orificiu situat în mijlocul irisului. Irisul este o diafragmă rotundă situată în fața cristalinului, chiar în spatele corneei. Irisul este și elementul care dă culoarea ochilor, iar culoarea depinde de pigmentul predominant în iris. Orificiul central din iris este pupila familiară fiecăruia dintre noi. Mărimea acestei găuri poate fi modificată pentru a controla cantitatea de lumină care intră în ochi.

Dimensiunea pupilei se va schimba direct cu irisul, iar acest lucru se datorează structurii sale unice, deoarece este formată din două diferite feluri tesuturi musculare (chiar si aici sunt muschi!). Primul mușchi este compresiv circular - este situat în iris într-o manieră circulară. Când lumina este strălucitoare, se contractă, în urma căruia pupila se contractă, ca și cum ar fi trasă spre interior de mușchi. Al doilea mușchi se extinde - este situat radial, adică. de-a lungul razei irisului, care poate fi comparată cu spițele din roată. La lumină întunecată, acest al doilea mușchi se contractă, iar irisul deschide pupila.

Mulți oameni încă întâmpină unele dificultăți atunci când încearcă să explice modul în care are loc formarea elementelor menționate mai sus ale sistemului vizual uman, deoarece în orice altă formă intermediară, de ex. în orice stadiu evolutiv, pur și simplu nu ar putea funcționa, dar o persoană vede încă de la începutul existenței sale. Mister…

Concentrarea

Ocolind etapele de mai sus, lumina începe să treacă prin lentila din spatele irisului. Lentila este un element optic având forma unei bile alungite convexe. Lentila este absolut netedă și transparentă, nu există vase de sânge în ea și este amplasată într-o pungă elastică.

Trecând prin lentilă, lumina este refractă, după care este focalizată pe fosa retiniană - cel mai sensibil loc care conține suma maxima fotoreceptori.

Este important de remarcat faptul că structura și compoziția unică oferă corneei și cristalinului o putere de refracție mare, ceea ce garantează o distanță focală scurtă. Și cât de uimitor este asta un sistem complex se potrivește doar într-un singur glob ocular (gândiți-vă doar cum ar putea arăta o persoană dacă, de exemplu, ar fi necesar un metru pentru a focaliza razele de lumină care vin de la obiecte!).

Nu mai puțin interesant este faptul că puterea de refracție combinată a acestor două elemente (corneea și cristalinul) este în proporție excelentă cu globul ocular, iar aceasta poate fi numită în siguranță o altă dovadă că sistemul vizual este creat pur și simplu de neegalat, deoarece. procesul de focalizare este prea complex pentru a fi vorbit despre ceva care s-a întâmplat doar prin mutații treptate - etape evolutive.

Dacă vorbim de obiecte situate aproape de ochi (de regulă, o distanță mai mică de 6 metri este considerată apropiată), atunci aici este și mai curios, deoarece în această situație refracția razelor de lumină este și mai puternică. Acest lucru este asigurat de o creștere a curburii lentilei. Cristalinul este conectat prin intermediul benzilor ciliare de mușchiul ciliar, care, prin contractare, permite cristalinului să capete o formă mai convexă, crescând astfel puterea de refracție.

Și aici din nou este imposibil să nu menționez cea mai complexă structură cristalin: este format din multe fire, care constau din celule legate între ele, iar curele subțiri îl leagă de corpul ciliar. Concentrarea se realizează sub controlul creierului extrem de rapid și într-un mod complet „automat” - este imposibil ca o persoană să efectueze un astfel de proces în mod conștient.

Sensul cuvântului „film”

Rezultatul focalizării este focalizarea imaginii pe retină, adică țesătură multistrat, sensibil la lumină, acoperitor înapoi globul ocular. Retina conține aproximativ 137.000.000 de fotoreceptori (spre comparație, pot fi citate camerele digitale moderne, în care nu există mai mult de 10.000.000 de astfel de elemente senzoriale). Un număr atât de mare de fotoreceptori se datorează faptului că sunt localizați extrem de dens - aproximativ 400.000 pe 1 mm².

Nu ar fi de prisos să cităm aici cuvintele microbiologului Alan L. Gillen, care vorbește în cartea sa „Body by Design” despre retina ca o capodopera a designului ingineresc. El crede că retina este cel mai uimitor element al ochiului, comparabil cu filmul fotografic. Retina sensibilă la lumină, situată în partea din spate a globului ocular, este mult mai subțire decât celofanul (grosimea sa nu depășește 0,2 mm) și mult mai sensibilă decât orice film fotografic artificial. Celulele acestui strat unic sunt capabile să proceseze până la 10 miliarde de fotoni, în timp ce cea mai sensibilă cameră poate procesa doar câteva mii dintre ei. Dar și mai uimitor este că ochiul uman poate captura unități de fotoni chiar și în întuneric.

În total, retina este formată din 10 straturi de celule fotoreceptoare, dintre care 6 straturi sunt straturi de celule sensibile la lumină. 2 tipuri de fotoreceptori au formă specială motiv pentru care se numesc conuri si tije. Tijele sunt extrem de sensibile la lumină și oferă ochiului percepție alb-negru și vedere pe timp de noapte. Conurile, la rândul lor, nu sunt atât de receptive la lumină, dar sunt capabile să distingă culorile - funcționarea optimă a conurilor este observată în timpul zilei.

Datorită muncii fotoreceptorilor, razele de lumină sunt transformate în complexe impulsuri electriceși sunt trimise la creier cu o viteză incredibil de mare, iar aceste impulsuri în sine depășesc peste un milion de fibre nervoase într-o fracțiune de secundă.

Comunicarea celulelor fotoreceptoare în retină este foarte complexă. Conurile și tijele nu sunt conectate direct la creier. După ce au primit un semnal, îl redirecționează către celulele bipolare și redirecționează semnalele deja procesate de ei înșiși către celulele ganglionare, mai mult de un milion de axoni (nevrite prin care sunt transmise impulsurile nervoase) care alcătuiesc un singur nerv optic, prin care datele intră în creier.

Două straturi de interneuroni, înainte ca datele vizuale să fie trimise la creier, contribuie la procesarea paralelă a acestor informații prin șase niveluri de percepție situate în retină. Acest lucru este necesar pentru ca imaginile să fie recunoscute cât mai repede posibil.

percepția creierului

După ce informația vizuală procesată intră în creier, începe să le sorteze, să le proceseze și să le analizeze și, de asemenea, formează o imagine completă din datele individuale. Desigur, încă nu se cunosc multe despre activitatea creierului uman, dar chiar și despre faptul că lumea științifică poate oferi astăzi, destul pentru a fi uimit.

Cu ajutorul a doi ochi se formează două „imagini” ale lumii care înconjoară o persoană – câte una pentru fiecare retină. Ambele „imagini” sunt transmise creierului, iar în realitate persoana vede două imagini în același timp. Dar cum?

Și iată chestia: punctul retinian al unui ochi se potrivește exact cu punctul retinian al celuilalt, iar asta înseamnă că ambele imagini, ajungând în creier, pot fi suprapuse una peste alta și combinate împreună pentru a forma o singură imagine. Informațiile primite de fotoreceptorii fiecărui ochi converg în Cortex vizual creier, unde apare o singură imagine.

Datorită faptului că cei doi ochi pot avea o proiecție diferită, pot fi observate unele inconsecvențe, dar creierul compară și conectează imaginile în așa fel încât o persoană să nu simtă neconcordanțe. Nu numai că, aceste inconsecvențe pot fi folosite pentru a obține un sentiment de profunzime spațială.

După cum știți, datorită refracției luminii, imaginile vizuale care intră în creier sunt inițial foarte mici și inversate, dar „la ieșire” obținem imaginea pe care suntem obișnuiți să o vedem.

În plus, în retină, imaginea este împărțită de creier în două vertical - printr-o linie care trece prin fosa retiniană. Părțile din stânga ale imaginilor realizate cu ambii ochi sunt redirecționate către, iar părțile din dreapta sunt redirecționate spre stânga. Astfel, fiecare dintre emisferele persoanei care caută primește date doar de la o singură parte a ceea ce vede. Și din nou - „la ieșire” obținem o imagine solidă, fără urme ale conexiunii.

Separarea imaginilor și căile optice extrem de complexe fac astfel încât creierul să vadă separat în fiecare dintre emisferele sale folosind fiecare dintre ochi. Acest lucru vă permite să accelerați procesarea fluxului de informații primite și, de asemenea, oferă viziune cu un ochi, dacă dintr-o dată o persoană din anumite motive încetează să vadă cu celălalt.

Se poate concluziona că creierul, în procesul de procesare a informațiilor vizuale, îndepărtează punctele „oarbe”, distorsiunile datorate micro-mișcărilor ochilor, clipirea, unghiul de vedere etc., oferind proprietarului său o imagine holistică adecvată a ochilor. observat.

Altul dintre elemente importante sistemul vizual este . Este imposibil să slăbești importanța acestei probleme, pentru că. pentru a putea folosi deloc vederea corect, trebuie să fim capabili să ne întoarcem ochii, să-i ridicăm, să-i coborâm, pe scurt, să ne mișcăm ochii.

În total, se pot distinge 6 mușchi externi care se conectează la suprafața exterioară a globului ocular. Acești mușchi includ 4 drepti (inferioare, superioare, laterale și mijlocii) și 2 oblici (inferioare și superioare).

În momentul în care oricare dintre mușchi se contractă, mușchiul opus acestuia se relaxează - acest lucru asigură o mișcare lină a ochilor (altfel toate mișcările oculare ar fi sacadate).

Când întoarceți doi ochi, mișcarea tuturor celor 12 mușchi se schimbă automat (6 mușchi pentru fiecare ochi). Și este remarcabil că acest proces este continuu și foarte bine coordonat.

Potrivit celebrului oftalmolog Peter Jeni, controlul și coordonarea conexiunii organelor și țesuturilor cu sistemul nervos central prin nervii (aceasta se numește inervație) a tuturor celor 12 mușchi ai ochiului este unul dintre cele mai importante. procese complexe care apar în creier. Dacă adăugăm la aceasta acuratețea redirecționării privirii, netezimea și uniformitatea mișcărilor, viteza cu care ochiul se poate roti (și totalizează până la 700 ° pe secundă) și combinăm toate acestea, vom obține un mobil. ochi care este de fapt fenomenal din punct de vedere al performanței.sistem. Și faptul că o persoană are doi ochi o face și mai complicată - cu mișcarea sincronă a ochilor, este necesară aceeași inervație musculară.

Mușchii care rotesc ochii sunt diferiți de mușchii scheletului, așa cum ei sunt alcătuite din multe fibre diferite și sunt controlate de un număr și mai mare de neuroni, altfel acuratețea mișcărilor ar deveni imposibilă. Acești mușchi pot fi numiți și unici pentru că sunt capabili să se contracte rapid și practic nu obosesc.

Având în vedere că ochiul este unul dintre cele mai multe organe importante corpul uman Are nevoie de îngrijire continuă. Tocmai pentru aceasta este prevăzut „sistemul de curățare integrat”, care constă din sprâncene, pleoape, gene și glande lacrimale, dacă se poate numi așa.

Cu ajutorul glandelor lacrimale, se produce în mod regulat un lichid lipicios, care se deplasează cu o viteză mică pe suprafața exterioară a globului ocular. Acest lichid spală diverse resturi (praf, etc.) din cornee, după care intră în interiorul canal lacrimal iar apoi curge pe canalul nazal, fiind excretat din organism.

Lacrimile conțin o substanță antibacteriană foarte puternică care distruge virușii și bacteriile. Pleoapele îndeplinesc funcția de curățare a sticlei - curăță și hidratează ochii din cauza clipirii involuntare la un interval de 10-15 secunde. Împreună cu pleoapele funcționează și genele, împiedicând orice gunoi, murdărie, microbi etc. să pătrundă în ochi.

Dacă pleoapele nu și-au îndeplinit funcția, ochii unei persoane s-ar usca treptat și s-ar acoperi cu cicatrici. Dacă nu ar exista canal lacrimal, ochii ar fi în mod constant inundați cu lichid lacrimal. Dacă o persoană nu clipește, resturile i-ar intra în ochi și ar putea chiar să orbească. Întregul „sistem de curățare” trebuie să includă funcționarea tuturor elementelor fără excepție, altfel ar înceta pur și simplu să funcționeze.

Ochii ca indicator al stării

Ochii unei persoane sunt capabili să transmită o mulțime de informații în procesul de interacțiune cu alți oameni și cu lumea din jurul său. Ochii pot radia dragoste, arde de furie, reflectă bucurie, frică sau anxietate sau oboseală. Ochii arată unde se uită o persoană, dacă este sau nu interesată de ceva.

De exemplu, atunci când oamenii își dau ochii peste cap în timp ce conversează cu cineva, acest lucru poate fi interpretat într-un mod complet diferit decât privirea obișnuită în sus. Ochii mari la copii provoacă încântare și tandrețe la alții. Iar starea elevilor reflectă starea de conștiință în care acest moment timpul este o persoană. Ochii sunt un indicator al vieții și al morții, dacă vorbim într-un sens global. Poate din acest motiv sunt numite „oglinda” sufletului.

În loc de o concluzie

În această lecție, am examinat structura sistemului vizual uman. Desigur, am omis o mulțime de detalii (acest subiect în sine este foarte voluminos și este problematic să-l încadrăm în cadrul unei lecții), dar totuși am încercat să transmitem materialul, astfel încât să aveți o idee clară despre CUM un persoana vede.

Nu puteai să nu observi că atât complexitatea, cât și posibilitățile ochiului permit acestui organ să depășească de multe ori chiar și cele mai moderne tehnologii și dezvoltări științifice. Ochiul este o demonstrație clară a complexității ingineriei în număr mare nuanțe.

Dar cunoașterea structurii vederii este, desigur, bună și utilă, dar cel mai important lucru este să știi cum poate fi restabilită vederea. Faptul este că stilul de viață al unei persoane, condițiile în care trăiește și alți factori (stres, genetică, obiceiuri proaste, boli și multe altele) - toate acestea contribuie adesea la faptul că, de-a lungul anilor, vederea se poate deteriora, t .e. sistemul vizual începe să cedeze.

Dar deficiența de vedere în majoritatea cazurilor nu este proces ireversibil- cunoscând anumite tehnici, acest proces poate fi inversat, iar viziunea poate fi făcută, dacă nu la fel cu cea a unui bebeluș (deși acest lucru este posibil uneori), atunci cât de bine este posibil în general pentru fiecare persoană în parte. Prin urmare, următoarea lecție a cursului nostru de dezvoltare a vederii va fi dedicată metodelor de restabilire a vederii.

Uită-te la rădăcină!

Testează-ți cunoștințele

Dacă doriți să vă testați cunoștințele pe tema acestei lecții, puteți susține un scurt test format din mai multe întrebări. Doar 1 opțiune poate fi corectă pentru fiecare întrebare. După ce selectați una dintre opțiuni, sistemul trece automat la următoarea întrebare. Punctele pe care le primești sunt afectate de corectitudinea răspunsurilor tale și de timpul petrecut pentru trecere. Vă rugăm să rețineți că întrebările sunt diferite de fiecare dată, iar opțiunile sunt amestecate.

Se încarcă...Se încarcă...